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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Stormy Atmospheres over Quiescent Waters: Dynamical Implications of Fine-scale Air-Sea Interaction

Objectif

The atmosphere and ocean exhibit natural fluctuations at many scales. Compellingly, their responses to each other’s cues, felt through fluxes at the interface, may be taking place at much finer scales. At the air-sea interaction (ASI) submesoscale, ranging from about 200 m to 200 km, both air and water are filled with beautiful heterogeneous structure. Unraveling how such fine-scale structure drives air-sea exchange, leading to different dynamics in both fluids, is an emerging challenge for climate science.

My ambition is to expose dynamical impacts and primary mechanisms of submesoscale interaction between atmospheric moist convection and tropical quiescent waters. With QUASI, I will use Earth’s stormiest and largest tropical lake as an ocean mixed-layer analog, avoiding the complexity of a deep wavy ocean. Lake Victoria offers the ideal field lab to study sensitive waters and strong atmospheric signals in the form of near-daily convective storms triggered by warm waters and mesoscale circulations. QUASI will realize a multi-sensor multi-buoy network on the lake to measure spatial, cross-interface, high-resolution observations of the near-surface atmosphere and water for over a year. The observations force ocean mixed-layer models to uncover important variability and inspire and inform advanced atmospheric large-eddy and storm-resolving simulations in uncoupled and coupled configurations.

QUASI will identify key atmospheric drivers and scales of heterogeneity in air-sea fluxes, expose responses of surface water temperature and mixing, infer dynamical implications of treating water as a static homogeneous surface, and study the impact of submesoscale ASI on regional weather patterns and extremes. While inherently challenging, QUASI delivers rare cross-disciplinary evidence critical for advancing a new era of coupled high-resolution models needed to unravel surprising energy pathways in our climate system.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2025-COG

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Institution d’accueil

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 944 175,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 2 944 175,00

Bénéficiaires (1)

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